U proizvodnji distribucijskih transformatora, koje je bolje koristiti namotaje bakrene žice ili namotaje aluminijske žice i koje su prednosti i nedostaci svakog od njih?

Unutarnji strujni krug transformatora uglavnom se sastoji od namota (također nazvanih zavojnice), koji su izravno spojeni na vanjsku električnu mrežu i jezgra su komponente transformatora. Unutarnji krug transformatora obično se sastoji od namota žice. Bakrene žice i aluminijum žice se dijele na okrugle žice, ravne žice (također se dijele na pojedinačne žice, kombinirane žice i transponirane žice), folijske vodiče itd. prema obliku poprečnog presjeka žica. Žice su prekrivene različitim vrstama izolacije. sloj, i na kraju oblikuju cjelokupnu zavojnicu. Stoga su glavni materijali vodiča transformatorskog kruga bakar i aluminij.

.

U proizvodnji distribucijskih transformatora, koje je bolje koristiti namotaje bakrene žice ili namotaje aluminijske žice i koje su prednosti i nedostaci svakog od njih?-SPL-energetski transformator,električni transformator,Kombinirana kompaktna trafostanica,Metalcded AC zatvorena sklopna oprema,niskonaponski razvodni uređaj,unutarnja AC metalno obložena međusklopna jedinica,nekapsulirani energetski transformator suhog tipa,nezamotani suhi transformator zavojnice, lijevani čelični lim od epoksidne smole transformator suhog tipa, transformator suhog tipa od lijevane amorfne legure od epoksidne smole, energetski transformator uronjen u ulje od amorfne legure, snaga uronjena u ulje od silikonskog čeličnog lima, električni transformator, distribucijski transformator, transformator napona, transformator za smanjenje, redukcijski transformator, nisko- transformator snage s gubitkom, transformator s gubitkom snage, transformator uljnog tipa, transformator za distribuciju ulja, transformator s uljem, uljni transformator, transformator uronjen u ulje, trofazni energetski transformator uronjen u ulje, električni transformator punjen uljem, energetski transformator od zatvorene amorfne legure, suhi tip Transformator, suhi transformator, suhi transformator od lijevane smole, suhi transformator, transformator za lijevanje smole, suhi transformator od smole, CR DT, energetski transformator bez omotača, trofazni suhi transformator, zglobna trafostanica, AS, modularna trafostanica, transformatorska podstanica, električna podstanica, električna podstanica, predinstalirana trafostanica, YBM, montažna trafostanica, distribucijska trafostanica, kompaktna trafostanica, NN elektrane, VN elektrane, ormar za razvodne uređaje, ormar za SN razvodni uređaj, ormar za NN razvodni uređaj, ormar za VN razvodni ormar, razvodni ormar, izmjenični metalni razvodni uređaj sa zatvorenim prstenom, unutarnji metalni oklopni centralni razvodni uređaj, podstanica u obliku kutije, transformatori po narudžbi, prilagođeni transformatori, metalni električni razvodni uređaji, NN razvodni ormar,

3.1 Usporedba svojstava bakar i aluminij

I bakar i aluminij su metalni materijali s dobrom električnom vodljivošću i obično se koriste kao vodiči za izradu transformatorskih zavojnica. Razlike u fizičkim svojstvima prikazane su u sljedećoj tablici:

Tablica 1. Usporedba fizikalnih svojstava bakra i aluminija

slika

3.2 Usporedba performansi bakrenih i aluminijskih žica u namotima transformatora

Razlika između bakrenih i aluminijskih transformatora također je određena razlikom u materijalima, koja se očituje u sljedećim aspektima:

1) Otpor bakrenog vodiča je samo oko 60% otpora aluminijskog vodiča. Kako bi se postigli isti zahtjevi za gubitkom i porastom temperature, površina poprečnog presjeka aluminijskog vodiča koji će se koristiti je više od 60% veća od presjeka bakrenog vodiča, tako da isti kapacitet i isti parametri U normalnim okolnostima, transformator s aluminijskim vodičem obično je veći od transformatora s bakrenim vodičem, ali u ovom trenutku se povećava i područje rasipanja topline transformatora, tako da je porast njegove temperature do ulja manji;

2) Gustoća aluminija je samo oko 30% gustoće bakra, tako da je distribucijski transformator s aluminijskim vodičem lakši od distribucijskog transformatora s bakrenim vodičem;

3) Talište aluminijskih vodiča mnogo je niže nego kod bakrenih vodiča, tako da je njegova granica porasta temperature pri struji kratkog spoja 250 °C, što je niže od one kod bakrenih vodiča na 350 °C, tako da je njegova projektirana gustoća niži od bakrenih vodiča, a površina poprečnog presjeka žica transformatora je veća. Velik, tako da je volumen također veći od transformatora bakrenog vodiča;

4) Tvrdoća aluminijskog vodiča je mala, pa se njegove površinske neravnine lakše uklanjaju, pa se nakon izrade transformatora smanjuje vjerojatnost međuzavojnog ili međuslojnog kratkog spoja uzrokovanog neravninama;

5) Zbog niske vlačne i tlačne čvrstoće i slabe mehaničke čvrstoće aluminijskog vodiča, kapacitet kratkog spoja transformatora s aluminijskim vodičem nije tako dobar kao kod transformatora s bakrenim vodičem. Pri proračunu dinamičke stabilnosti, naprezanje aluminijskog vodiča treba biti manje od 450 kg/cm2, dok je bakreni vodič Granica naprezanja vodiča je 1600 kg/cm2, a nosivost je znatno poboljšana;

6) Postupak zavarivanja između aluminijskog vodiča i bakrenog vodiča je loš, a kvalitetu zavarivanja spoja nije lako zajamčiti, što u određenoj mjeri utječe na pouzdanost aluminijskog vodiča.

7) Specifična toplina aluminijskog vodiča je 239% od one bakrenog vodiča, ali uzimajući u obzir razliku između gustoće i projektirane električne gustoće ta dva, stvarna razlika između toplinskih vremenskih konstanti ta dva nije tako velika kao razlika specifične topline. Kapacitet kratkotrajnog preopterećenja suhih transformatora ima mali učinak.